风电场站用电
风电场综合统计指标计算公式

风电综合统计指标计算公式1、平均风速平均风速是指统计周期内风机轮毂高度处瞬时风速的平均值。
取统计周期内全场风机或场内代表性测风塔的风速平均值,即11ni i V V n ==∑ 单位:米/秒(/m s ) 式中:V —统计周期内的风电场平均风速,/m s ;n —统计周期内的全场风机的台数或代表性测风塔的个数; iV —统计周期内的单台风机或单个代表性测风塔的平均风速,/m s 。
2、平均温度平均温度是指统计周期内风机轮毂高度处环境温度的平均值,即11nii T T n ==∑ 单位:摄氏度(oC )式中:T —统计周期内的风电场平均温度,oC ; n —统计周期内的记录次数;i T —统计周期内的第i 次记录的温度值,oC 。
3、平均空气密度平均空气密度是指统计周期内风电场所处区域空气密度的平均值,即P RTρ=单位:千克/立方米(3/kg m )式中:ρ—统计周期内的风电场平均空气密度,3/kg m ; P —统计周期内的风电场平均大气压强,a P ; R —气体常数,取287/J kg K ⋅;T —统计周期内的风电场开氏温标平均绝对温度,K 。
4、 平均风功率密度平均风功率密度是指统计周期内风机轮毂高度处风能在单位面积上所产生的平均功率,即3112niwpi D V nρ==∑()() 单位:瓦特/平方米(2/W m )式中:wpD —统计周期内的风电场平均风功率密度,2/W m ;n —统计周期内的记录次数;ρ—统计周期内的风电场平均空气密度,3/kg m ;3iV —统计周期内的第i 次记录平均风速值的立方。
5、有效风速小时数有效风速小时数是指统计周期内风机轮毂高度处介于切入风速与切出风速之间的风速累计小时数,简称有效风时数,即nii V V V V T T ==∑有效风时数 单位:小时(h )式中:T有效风时数—统计周期内的风电场有效风时数,h ; 0V —风机的切入风速,/m s ;n V —风机的切出风速,/m s ;i V T —统计周期内出现介于切入风速(0V )和切出风速(n V )之间的风速小时数,h 。
风电场工程临时用电方案

风电场工程临时用电方案一、总体概述随着风电场建设的不断推进,临时用电得到越来越多的关注。
临时用电的合理规划和实施对于风电场的建设和生产运行具有至关重要的意义。
本文将从风电场临时用电的背景、需求分析、方案设计等方面进行详细介绍,以便为风电场临时用电方案的制定和实施提供参考。
二、背景分析风电场是以风力发电为主要目标的设施,通常建设在风力资源较为丰富的地区。
在风电场的建设和运行过程中,需要大量的临时用电来支持相关设备的施工、检测、调试以及生产运行。
临时用电在风电场的建设和运行中占据非常重要的地位,因此需要合理规划和安排。
三、需求分析1. 施工阶段:风电场的建设需要大量的机械设备和工具进行施工,这些设备和工具都需要临时用电供给。
此外,施工过程中还需要大量的照明设备、通讯设备等进行支持。
2. 检测调试阶段:风电场建设完成之后需要进行设备和系统的检测和调试工作,这些工作需要大量的临时用电来支持。
3. 生产运行阶段:风电场建设完成并投入运行后,也需要一定的临时用电来支持日常的生产运行和维护。
四、方案设计1. 供电方式:风电场临时用电可以采用多种供电方式,包括标准市电供电、临时发电机组供电等。
根据施工和运行的实际需求,可以灵活选择合适的供电方式。
2. 用电设备:风电场临时用电所需的用电设备包括照明设备、动力设备、通讯设备等。
这些设备需要符合相关的安全标准,以确保施工和运行的安全可靠。
3. 电缆敷设:风电场临时用电的电缆敷设需要符合相关的规范和标准,以确保用电安全和可靠。
特别是在风电场的复杂地形条件下,电缆敷设需要特别注意。
4. 用电管理:风电场临时用电的管理需要做到科学规划、合理安排,确保供电可靠、用电安全。
同时,还需加强用电设备的维护和管理,以延长设备的使用寿命。
五、安全保障临时用电在风电场的建设和运行中占据重要地位,因此安全保障至关重要。
为了确保临时用电的安全可靠,需注意以下几点:1. 电缆敷设需要符合相关标准和规范,确保电缆的质量和安全可靠。
《风电场生产运行统计指标体系》及解释

《风电场生产运行统计指标体系》(试行)风电场生产运行统计指标体系分为六类,共16项基本统计指标,分列如下:一、电量指标本类指标用以反映风电场在统计周期内的出力和购网电量情况,采用发电量、上网电量、购网电量、容量系数和利用小时数五个指标。
1、发电量1)单机发电量:是指在单台风力发电机出口处计量的输出电能,一般从风电机监控系统读取。
2)风电场发电量:是指每台风力发电机发电量的总和。
E =丈Ei,单位:万千瓦时(万KWh)i=l其中:Ei为第i台风电机的发电量,N为风电场风力发电机的总台数。
2、上网电量风电场与电网的关口表(通常为我站关口表)计量的风电场向电网输送的电能。
单位:万千瓦时(万KWh)3、购网电量电网与风电场的关口表(通常为电网关口表)计量的电网向风电场输送的电能。
单位:万千瓦时(万KWh)4、容量系数容量系数是风电机(或风电场)在统计周期内平均输出功率与额定功率之比。
F«,单位:其中:Pa为平均输出功率,Pr额定功率。
Pa = 发电量统计周期总小时数5、利用小时数1)单台风电机的利用小时数也称作等效满负荷发电小时数,是指单台风电机统计周期内的发电量折算到其满负荷运行条件下的发电小时数。
单台风电机利用小时数=单机发电量/额定功率2)风电场利用小时数是指风电场发电量折算到该场全部装机满负荷运行条件下的发电小时数。
风电场利用小时数=风电场发电量/风电场装机总容量6、限电量是指由于电网限制上网量而造成的发电损失量。
二、能耗指标反映风电场电能消耗和损耗的指标,采用损耗电量、场用电率、场损率和送出线损率四个指标。
1、损耗电量指消耗在风电场内输变电系统和风电机自用电的电量之和。
损耗电量=发电量-上网电量,单位:万千瓦时(万KWh)2、场用电率风电场用电变压器计量指示的生产和生活用电量减去基建、技改等用电量后占全场发电量的百分比。
场用电率(%)=(场用电量-基建、技改等用电量)/全场发电量X 100%3、场损率消耗在风电场内输变电系统和风电机自用电的电量占全场发电量的百分比。
风电场各种损失电量计算方法

风电场损失电量计算方法
1、集电线路损失电量=风机发电量-集电线路上网电量-风机消耗电量+集电线路下网电量;
2、主变损失电量=主变低压侧上网电量-主变高压侧上网电量+主变高压侧下网电量-主变低压侧下网电量;
3、送出线路损失电量=升压站内关口表上网电量-对端站关口表上网电量+对端关口表下网电量-升压站内关口表下网电量;
4、集电线路损失率=集电线路损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
5、无功装置损失率=无功装置损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
6、站用电损失率=(站用电量+备用变下网电量)/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
7、变损率=主变损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
8、送出线路损失率=送出线路损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
9、故障损失率=统计期间故障损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量);
10、“限电损失率”=限电电量/(上网电量+限电电量);
11、检修损失率=统计期间检修损失电量/(风机发电量+关口表下网电量+备用变下网电量)。
12、综合场用电率=(风机发电量-上网电量+下网电量)/(风机发电量+下网电量)
13、综合场用电率(%)(实际计算)=集电线路损耗率+主变损耗率+站用耗电率+无功补偿耗电率
14、限电率=限电量/限电量+上网电量
15、风电场可利用率=(风机系统正常时间+场外原因风机掉电时间+风机定期维护时间+因风电场输变电设备定检的风机掉电时间)/ (台数*统计时间段小时数)。
风力发电场集电线路优化改造研究及应用

风力发电场集电线路优化改造研究及应用风力发电场是利用风能转换成电能的一种清洁能源发电方式。
随着风电技术的不断发展和成熟,风力发电场的规模和数量也在不断增加。
随着风电场规模的扩大,风电场的集电线路也面临着越来越大的挑战。
集电线路是风力发电场中最重要的组成部分之一,它承担着将不同风机产生的电能集中传输到变电站的任务。
目前大部分风力发电场的集电线路并未得到充分的优化,存在着一定的瓶颈和浪费。
对风力发电场集电线路进行优化改造研究及应用,不仅有助于提高风电场的总体发电效率,还可以减少电网投资成本和维护成本,同时也有利于提升风电场的可靠性和稳定性。
一、集电线路的优化改造目标在风力发电场中,集电线路的优化改造主要包括以下几个方面:1. 提高集电线路的传输容量:随着风电场的规模不断扩大,单一的集电线路可能无法满足风机产生的大容量电能的传输需求,因此需要对集电线路进行改造,提高其传输容量,以满足风电场的发电需求。
2. 降低集电线路的输电损耗:随着集电线路长度的增加,电能在输送过程中会产生一定的损耗,影响整个风力发电场的发电效率,因此需要对集电线路进行改造,降低输电损耗,提高电能传输效率。
3. 提高集电线路的可靠性和稳定性:集电线路作为风电场的重要组成部分,其可靠性和稳定性直接影响整个风力发电场的运行效率和安全性,需要对集电线路进行改造,提高其可靠性和稳定性,保障风力发电场的正常运行。
4. 减少集电线路建设和维护成本:集电线路建设和维护是风力发电场的重要投资成本,需要对集电线路进行改造,减少建设和维护成本,降低风力发电场的总体运营成本。
集电线路的优化改造对提高风力发电场的发电效率、降低运营成本、提高可靠性和稳定性具有积极的意义,有助于推动风电行业的发展,促进清洁能源的利用和环保发展。
相信随着技术的不断进步和完善,对集电线路的优化改造将会在风力发电场中得到更加广泛的应用和推广。
风电场临时用电安全管理规定

风电场临时用电安全管理规定
根据《安全生产法》等相关法律法规,以及风电场临时用电的特点,以下是风电场临时用电安全管理规定的一些建议:
1. 风电场临时用电必须符合国家强制性标准,使用质量可靠、合格产品;
2. 临时用电设备必须经过专业人员检测并具备使用条件合格证明;
3. 临时用电设备及配电线路应与其他设备、设施保持适当的安全距离,并采取防水、防腐蚀等措施;
4. 临时用电设备必须有可靠的接地保护措施,并定期进行检测和维护;
5. 临时用电设备应设置过载保护、漏电保护等安全装置;
6. 临时用电设备及线缆应定期检查、维护,并制定完善的巡检制度;
7. 临时用电设备周围应设置明显的安全警示标志,供人员识别和提醒;
8. 临时用电设备使用过程中,应有专人负责管理和维护,及时处理发现的安全隐患;
9. 临时用电设备的供电线路应避免过长,尽量减少接头,确保电流稳定;
10. 临时用电设备及电缆应远离易燃物、易爆物等危险场所,防止火灾和爆炸事故的发生;
11. 临时用电设备的布线要合理、整齐,保持通风、散热良好;
12. 临时用电设备及线缆不得被非相关人员擅自接触或操作,避免电器意外伤害;
13. 临时用电设备应定期进行安全检测和评估,确保其性能符合规定要求。
注:以上建议仅供参考,具体风电场临时用电安全管理规定可根据具体情况进行制定,并严格按照国家相关法律法规执行。
风电场技术监督指标体系

风力发电场评价指标体系说明:这只是风电场总体的评价指标,主要反映风电场设备质量,运行管理,维护及节能四个方面的状态。
各专业还需根据自身情况给出场内具体相关设备及系统的运维评价指标。
指标体系讨论确定后,上报数据随之即可给出。
参考文献:风电场运行指标与评价导则,风力发电设备可靠性评价规程,中国风力发电评价体系,风力发电机组功率特性测试1>风电场评价的指标体系风电场评价指标体系包含5类:电量指标,能耗指标,设备运行指标,可靠性与维护指标,补充指标(具体指标与参数见附表1、2)1.1电量指标电量指标共5个。
E pi风电场发电量(度);E outi风电场上网电量(度);E outi风电场购网电量(度);7;:风电场利用小时数(小时):J风电场容量系数。
1.2能耗指标能耗指标共5个。
E use:综合场用电量(度);R i综合场用电率(%);R ci站用电率(%);R11场损率(%);R s t送出线损率(%)1.3运行指标运行指标共3个。
A1:风电机组可利用率(%);A风电场机组平均可利用率;Ae风电场电气设备可利用率。
1.4可靠性与维护指标可靠性与维护指标共9个。
MTBF:平均无故障工作时间;MTBI:平均检修间隔时间;MTTR:平均修复时间;POF:计划停机系数;U0F:非计划停机系数;SF:运行系数;UOR俳计划停运率;UOOR:非计划停运发生率;EXR:暴漏率;1.5补充指标补充指标涉及运行经济,共5个。
dAPE:风电机组功率性能特征;C pji风能利用系数;E11p:风电场限制电量损失;AE di:弃风率(场内):AE曲弃风率(场外)。
2、风由场的评价方法2.1评价的基本原则1、指标体系中每一类中有1-2个主要指标(标红的),其余为辅助指标。
2、主指标的功能:直接反应风场该类别的总体状况。
辅助指标的功能:1、在主指标相近的情况下,进一步区分运行状态的差别。
2、对通过主指标发现的问题提供进一步细化分析支撑。
风电场综合统计指标计算公式

风电综合统计指标计算公式1、平均风速平均风速是指统计周期风机轮毂高度处瞬时风速的平均值。
取统计周期全场风机或场代表性测风塔的风速平均值,即11ni i V V n ==∑ 单位:米/秒(/m s ) 式中:V—统计周期的风电场平均风速,/m s ;n —统计周期的全场风机的台数或代表性测风塔的个数;i V —统计周期的单台风机或单个代表性测风塔的平均风速,/m s 。
2、平均温度平均温度是指统计周期风机轮毂高度处环境温度的平均值,即11ni i T T n ==∑ 单位:摄氏度(o C ) 式中:T —统计周期的风电场平均温度,o C ; n —统计周期的记录次数;i T —统计周期的第i 次记录的温度值,o C 。
3、平均空气密度平均空气密度是指统计周期风电场所处区域空气密度的平均值,即PRTρ=单位:千克/立方米(3/kg m ) 式中:ρ—统计周期的风电场平均空气密度,3/kg m ; P —统计周期的风电场平均大气压强,a P ; R —气体常数,取287/J kg K ⋅;T —统计周期的风电场开氏温标平均绝对温度,K 。
4、 平均风功率密度平均风功率密度是指统计周期风机轮毂高度处风能在单位面积上所产生的平均功率,即3112ni wpi D V n ρ==∑()() 单位:瓦特/平方米(2/W m )式中:wp D —统计周期的风电场平均风功率密度,2/W m;n —统计周期的记录次数;ρ—统计周期的风电场平均空气密度,3/kg m ;3i V —统计周期的第i 次记录平均风速值的立方。
5、有效风速小时数有效风速小时数是指统计周期风机轮毂高度处介于切入风速与切出风速之间的风速累计小时数,简称有效风时数,即nii V V V V T T==∑有效风时数 单位:小时(h )式中:T 有效风时数—统计周期的风电场有效风时数,h ;0V —风机的切入风速,/m s ;n V —风机的切出风速,/m s ;i V T —统计周期出现介于切入风速(0V )和切出风速(n V )之间的风速小时数,h 。
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站生活用电,二次保护用电(部分直流:电气控制及继保,通 信电源,UPS供电,事故照明,断路器跳闸合闸,部分交流)
正常无故障情况下 站用变出故障情况下(备用 电)
母线经 36.5-0.4 变压器供 电
电池柜直流 逆变交流供 电
通讯用电:220V直流输入辅变48V直流供电(一直都是) 在站用变故障瞬间,由电池柜供电,一部分二次保护采 用电池柜直流逆变交流,另一部分由电池柜直流供电。 毕竟电池柜不能持久,柴油发电机几十秒后到额定功率, 由柴油发电机供给电池柜充电,再电池柜供电。
站用电
户内、双绕组、空气自冷干式三相电力变压器
主要参数
生产厂家 保定天威恒通电气有限公司 额定容量 400kVA 额定电压 36.75kV 低压 0.4 kV 额定频率 50Hz 相数 3 短路阻抗% 4 空载损耗W(≤) 1530W 负载损耗W(≤) 5700W 绝缘方式 干式(F级) 最大耐受温度 180℃ 冷却方式 自冷(带温显、温控及远传功能) 中性点运行方式 低压侧中性点直接接地 变压器使用年限 35年 保护等级 IP20 2指(对尘、对物) 能防止直 径大于12MM的固体异物进入机壳内,能防止手指触及壳内带电 或运动部分 ,0 指(对水)无防护,没有电 源供电 正常无故障情况下
站用变出故障情况下(备用 电)
母线经 36.5-0.4 变压器供 电
ATS
柴油发电机 10-0.4供电
容量:400kvr 高压侧:10kV 低压侧:0.4kV 短路阻抗变化:4%
站用电系统分别有一台GHT-SC11-400/36.75/0.4型变 压器和一路功率为300kW的柴油发电机作为备用电源, 双电源通过ATS切换。 S:三相 C:环氧树脂浇注绝缘 11:性能水平代号, 站用电380/220V系统为单母线分段接线,对重要设备 用电及消防用电采用双电源供电,并在末端自动切换。 直流屏、通讯电源屏一并采用交直流一体化电源柜 (直流电源、电力用交流不间断电源(UPS)和电力 用逆变电源(INV)、通信用直流变换电源(DC/DC) 等装置组合为一体,共享直流电源的蓄电池组,并统 一监控的成套设备。)。
站用电系统的运行方式
35kV 1号站用变,作为主电源。柴油发电机作为备用电源,在站 用变故障情况下,投用300kW柴油发电机供电。 35kV母线运行方式:0.4kV系统为单母线分段接线,工作照明电源、 检修电源由交流配电柜引接;事故照明采用直流电源供电,设直 交流切换箱;对重要设备用电及消防用电采用双电源供电,并在 末端自动切换。